КП: Штрафной удар по воротам — различия между версиями
(→Решение) |
(→Решение) |
||
Строка 95: | Строка 95: | ||
</math></big>; | </math></big>; | ||
− | '''Возможности программы''' | + | |
+ | '''Возможности программы:''' | ||
+ | |||
* По нажатию кнопки "Start" запускается процесс прорисовки траектории полета мяча, с выставленными параметрами. | * По нажатию кнопки "Start" запускается процесс прорисовки траектории полета мяча, с выставленными параметрами. |
Версия 23:07, 2 июня 2015
А.М. Кривцов > Теоретическая механика > Курсовые проекты ТМ 2015 > Штрафной удар по воротам
Курсовой проект по Теоретической механике
Исполнитель: Филимонов Александр
Группа: 09 (23604)
Семестр: весна 2015
Содержание
Аннотация проекта
Данный проект посвящен изучению динамики движения футбольного мяча во время штрафного удара. В ходе работы над проектом был рассмотрен конкретный штрафной удар, который был исполнен Роберто Карлосом в товарищеском матче Бразилия - Франция. Этот удар был симулирован на языке JavaScript [1].
Формулировка задачи
- Написать программу, которая моделирует процесс движения футбольного мяча во время штрафного удара, с учетом внешних сил и воздействий.
Общие сведения по теме
Роберто Карлос забил в 1997 году в ворота сборной Франции невероятный по красоте гол.
Мяч был установлен примерно в 30 - 35 м от ворот соперников, ближе к правому краю поля. После удара Карлоса мяч полетел далеко в правую сторону, облетел «стенку» в метре от нее и после этого чудесным образом мяч повернул влево и влетел в ворота - к изумлению игроков, вратаря и представителей СМИ.
Этот удар стал наглядным примером силы Магнуса, действующей на тело, движущееся с вращением при обтекании его потоком жидкости или газа.
Решение
, где
- Равнодействующая сил на мяч;
- Сила тяжести, действующая на мяч;
- Сила сопротивления воздуха;
[2].
- Сила Магнуса
Сила тяжести:
, где
- масса мяча;
- ускорение свободного падения.
Силу сопротивления воздуха будем считать с помощью закона Стокса:
, где
- сила Стокса,
- радиус мяча,
- динамическая вязкость,
- скорость мяча.
Силу Магнуса примем вида:
, где
- сила Магнуса,
- плотность воздуха,
- радиус мяча,
- относительная скорость мяча,
- угловая скорость мяча.
Применив метод Эйлера, получим формулы для нахождения скорости и координаты мяча:
;
Возможности программы:
- По нажатию кнопки "Start" запускается процесс прорисовки траектории полета мяча, с выставленными параметрами.
- По нажатию кнопки "Update" мы обновляем страницу и можем выставить новые начальные значения(условия) полета мяча.
Обсуждение результатов и выводы
- Таким образом, в ходе работы над проектом была написана программа, моделирующая траекторию движения мяча во время штрафного удара, а так же смоделирован конкретный удар, при известных условиях.
Входные данные
- На основании статьи [3], посвященной удару Роберто Карлоса можно вычленить входные данные для нашей программы и посмотреть на полученную в программе траекторию.
-
- начальная скорость мяча;-
- расстояние от мяча до ворот;-
- скорость вращения мяча во время полета;- Также было известно, что погода была сухая и безветренная, то есть скорость ветра по всем осям равна 0.
- Подставив в программу данные, полученные учеными, можно увидеть как мяч залетает в ворота.
Скачать отчет:
Скачать презентацию:
Ссылки по теме
См. также